[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

FR2501238A1 - Procede d'elaboration d'un metal en fusion consistant principalement en manganese et en fer - Google Patents

Procede d'elaboration d'un metal en fusion consistant principalement en manganese et en fer Download PDF

Info

Publication number
FR2501238A1
FR2501238A1 FR8121825A FR8121825A FR2501238A1 FR 2501238 A1 FR2501238 A1 FR 2501238A1 FR 8121825 A FR8121825 A FR 8121825A FR 8121825 A FR8121825 A FR 8121825A FR 2501238 A1 FR2501238 A1 FR 2501238A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
manganese
iron
metal
zone
thermal energy
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8121825A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2501238B1 (fr
Inventor
Sven Santen
Borje Johansson
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SKF Steel Engineering AB
Original Assignee
SKF Steel Engineering AB
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SKF Steel Engineering AB filed Critical SKF Steel Engineering AB
Publication of FR2501238A1 publication Critical patent/FR2501238A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2501238B1 publication Critical patent/FR2501238B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B13/00Making spongy iron or liquid steel, by direct processes
    • C21B13/12Making spongy iron or liquid steel, by direct processes in electric furnaces
    • C21B13/125By using plasma
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C22/00Alloys based on manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B13/00Making spongy iron or liquid steel, by direct processes
    • C21B13/0006Making spongy iron or liquid steel, by direct processes obtaining iron or steel in a molten state
    • C21B13/0013Making spongy iron or liquid steel, by direct processes obtaining iron or steel in a molten state introduction of iron oxide into a bath of molten iron containing a carbon reductant
    • C21B13/002Reduction of iron ores by passing through a heated column of carbon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B13/00Making spongy iron or liquid steel, by direct processes
    • C21B13/006Starting from ores containing non ferrous metallic oxides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B4/00Electrothermal treatment of ores or metallurgical products for obtaining metals or alloys
    • C22B4/005Electrothermal treatment of ores or metallurgical products for obtaining metals or alloys using plasma jets
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B5/00General methods of reducing to metals
    • C22B5/02Dry methods smelting of sulfides or formation of mattes
    • C22B5/10Dry methods smelting of sulfides or formation of mattes by solid carbonaceous reducing agents
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/10Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions
    • Y02P10/134Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions by avoiding CO2, e.g. using hydrogen

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

L'INVENTION CONCERNE LA METALLURGIE. ELLE A POUR OBJET UN PROCEDE POUR ELABORER UN METAL EN FUSION CONSISTANT PRINCIPALEMENT EN MANGANESE ET EN FER. LE PROCEDE CONSISTE A INJECTER UNE MATIERE PULVERULENTE CONTENANT L'OXYDE DE MANGANESE DIRECTEMENT DANS UNE ZONE DE FUSION REDUCTRICE EN MEME TEMPS QUE DU CHARBON ETOU DES HYDROCARBURES SOUS FORME PULVERULENTE. LA ZONE FUSION REDUCTRICE EST ENTRETENUE DE MANIERE CONTINUE PAR L'APPORT D'ENERGIE THERMIQUE DANS UNE CUVE REMPLIE D'UN REDUCTEUR SOLIDE. CE PROCEDE EST PREFERE POUR ELABORER LE FERROMANGANESE ET LE FERROSILICIUM AU MANGANESE.

Description

250123
La présente invention concerne un procédé
d'élaboration un métal en fusion consistant principa-
lement en manganèse et en fer, bien que le métal en
fusion puisse contenir du silicium.
Dans certains procédés continus pour éla- borer par exemple,du ferromanganèse dans un four Thysland-Mohle, l'alimentation en matière première est rendue difficile parce que tant la source de manganèse que le réducteur doivent se présenter en fragments. Les fours utilisés dans ces procédés connus sont également difficiles à rendre étanches au gaz et exposent ainsi
à d'appréciables difficultés pour ce qui est de l'uti-
lisation rationnelle de l'énergie véhiculée par les gaz brûlés et de plus la conduite des procédés connus est rendue difficile par la nécessité des adaptations
requises pour qu'ils satisfassent aux règlements éco-
logiques en vigueur.
Suivant un autre procédé connu,à savoir le procédé PLASMASMELTO, qui est appliqué à l'élaboration de
métaux à partir de leurs oxydes, la réduction est exé-
cutée en deux stades,c'est-à-dire par réduction pré-
liminaire en phase solide, puis par réduction finale
conjointement avec la fusion.
Il est toutefois apparu que ce procédé connu, lorsqu'il est appliqué à une matière première contenant de l'oxyde de manganèse, ne procure aucune économie d'énergie appréciable en conséquence de l'exécution
du stade de réduction préliminaire;tandis que des dif-
ficultés notables résultent de la tendance des oxydes de manganèse à devenir pâteux aux températures qui conviennent pour la réduction préliminaire. En outre, de nombreuses matières qui contiennent des oxydes de manganèse ont une dimension particulaire qui est trop fine pour permettre le traitement de ces matières au
cours des stades de réduction préliminaires connus.
La Demanderesse a découvert à présent avec
surprise que les inconvénients et les difficultés ci-
dessus peuvent être résolus en appliquant un procédé
conforme à l'invention.
L'invention a pour objet un procédé d'éla-
boration d'un métal en fusion qui consiste principale-
ment en manganèse et en fer, suivant lequel, par stades, on injecte une matière pulvérulente contenant l'oxyde de manganèse directement dans une zone de fusion réductrice, en même temps que du charbon et/ou des hydrocarbures, sous forme pulvérulente, cette zone étant entretenue de manière continue, avec l'apport
d 'énergie thermique, dans une cuve remplie de réduc-
teur solide. Le métal produit peut contenir du sili-
cium. Dans une forme de réalisation avantageuse de l'invention pour l'élaboration de métaux en fusion contenant du manganèse ayant des teneurs en silicium
de plus de 5%, une matière pulvérulente riche en di-
oxyde de silicium est ajoutée à la matière pulvérulen-
te contenant les oxydes de manganèse.
L'apportcontinu d'énergie thermique à 'la zone de réduction peut avantageusement être réalisé
à l'aide d'un générateur de plasma.
L'invention est décrite plus en détail ci-
après avec référence aux exemples suivants.
EXEMPLE 1 -
Elaboration du ferromanganèse Au cours de cette expérience, on utilise un
mélange pulvérulent comprenant du minerai de manga-
nèse et des formateurs de laitier,constituant une ma-
tière première qui contient environ 48% de manganèse
et 7% de fer. On injecte cette matière première di-
rectement dans une zone de réaction constituée à la partie inférieure d'une cuve remplie de coke montée devant un générateur de plasma alimentant cette zone
de réaction en énergie thermique.
On injecte dans la cuve, avec la matière première ci-dessus, un réducteur qui est constitué par environ 400 kg de charbon pulvérisé par tonne de FeMn, cette quantité de réducteur correspondant largement
aux deux tiers de la quantité totale de réducteur né-
cessaire. Le reste du réducteur consiste en la colonne de coke dans la cuve. On obtient au sortir de la cuve un métal qui
contient 79,1% de Mn et 6,0% de C, ce qui corres-
pond à un rendement en Mn d'environ 87%. Le laitier a une alcalinité de 1, 3 à 1,6 et contient 12 à 14% de Mn. La quantité de laitier est de juste 500 kg
par tonne de métal.
Le procédé donne aussi environ 1000 m3 de gaz par tonne de métal (aux conditions normales de température et de pression) et dont la composition est
d'environ 25% de H2 et 75% de CO.
La consommation d'énergie thermique est de 3000 kWh par tonne, la température du gaz à la sortie est d'environ 12000C et le métal et le laitier soutirés
ont une température d'environ 1430'C.
Il ressort de manière évidente de l'exemple ci-dessus que du ferromanganèse peut être produit
sans difficulté par un procédé de l'invention.
EXEMPLE 2 -
Elaboration d'un ferrosilicium au manganèse
Pour la présente expérience, la matière pre-
mière pulvérulente consiste en un mélange de minerai de manganèse, de quartz et de chaux contenant environ
% de Mn et 38% de SiO2.
On injecte la matière première,sans réduc-
tion préliminaire, directement dans la zone de réac-
tion de la même façon que dans l'exemple l,en même
temps que du charbon pulvérisé.
Le charbon pulvérisé est le réducteur prin-
cipal. On effectue une réduction partielle et une carburation peu importantes du métal par le coke de
la colonne de coke dans la cuve. Au cours de l'expé-
rience, on consomme environ 550 kg de charbon par tonne
de métal,ce qui correspond à plus de 80% de la quanti-
té totale nécessaire.
Le métal soutiré de la cuve contient 65% de Mn, 18% de Si et 1,5% de C. Le rendement en manganèse est donc d'environ 85%. La quantité de laitier est de 560 kg par tonne de métal et le laitier contient environ 18% de MnO. Simultanément, on obtient aussi 1300 m3 de gaz par tonne demétal (aux conditions normales de température et de pression) et dont la composition est
d'environ 30% de H2 et 70% de CO.
La consommation d'énergie est de 4500 kWh.
La température du gaz produit est d'environ 1300 C.
Le métal et le laitier soutirés ont une température
d'environ 1550 C.
-5-

Claims (4)

REVENDICATIONS
1. Procédé d'élaboration d'un métal en fusion
consistant principalement en manganèse et en fer, caracté-
risé en ce que par stades on injecte une matière pulvéru-
lente contenant l'oxyde de manganèse directement dans une zone de fusion réductrice, en même temps que du charbon et/ou des hydrocarbures sous forme pulvérulente, la zone étant entretenue de manière continue, avec l'apport d'énergie thermique, dans une cuve remplie d'un réducteur
solide.
2. Procédé d'élaboration d'un métal en fusion contenant du manganèse suivant la revendication 1, suivant lequel le métal contient au moins 5% de silicium, caractérisé en ce qu'on ajoute une matière pulvérulente riche en dioxyde de silicium à la matière pulvérulente
contenant les oxydes de manganèse..
3. Procédé suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'énergie thermique apportée à la
zone de réduction est produite par un générateur de plasma.
4. Métal élaboré par un procédé suivant l'une
quelconque des revendications l à 3.
JFo/FG Le 28.1.1982
FR8121825A 1981-03-09 1981-11-20 Procede d'elaboration d'un metal en fusion consistant principalement en manganese et en fer Expired FR2501238B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ZA00811540A ZA811540B (en) 1981-03-09 1981-03-09 Method of producing molten metal consisting mainly of manganese and iron

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2501238A1 true FR2501238A1 (fr) 1982-09-10
FR2501238B1 FR2501238B1 (fr) 1986-04-18

Family

ID=25575250

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8121825A Expired FR2501238B1 (fr) 1981-03-09 1981-11-20 Procede d'elaboration d'un metal en fusion consistant principalement en manganese et en fer

Country Status (24)

Country Link
JP (1) JPS57149438A (fr)
KR (1) KR830007865A (fr)
AT (1) AT385518B (fr)
AU (1) AU541839B2 (fr)
BE (1) BE891176A (fr)
BR (1) BR8200425A (fr)
CA (1) CA1174855A (fr)
CS (1) CS226043B2 (fr)
DD (1) DD202185A5 (fr)
DE (1) DE3141926C2 (fr)
ES (1) ES506883A0 (fr)
FI (1) FI71351C (fr)
FR (1) FR2501238B1 (fr)
GB (1) GB2094354B (fr)
IN (1) IN155076B (fr)
IT (1) IT1140286B (fr)
MX (1) MX157301A (fr)
OA (1) OA06996A (fr)
PH (1) PH19400A (fr)
PL (1) PL234266A1 (fr)
SE (1) SE8105120L (fr)
SU (1) SU1069632A3 (fr)
ZA (1) ZA811540B (fr)
ZW (1) ZW27981A1 (fr)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE436124B (sv) * 1982-09-08 1984-11-12 Skf Steel Eng Ab Sett att framstella ferrokisel
SE453304B (sv) * 1984-10-19 1988-01-25 Skf Steel Eng Ab Sett for framstellning av metaller och/eller generering av slagg fran oxidmalmer
GB9108778D0 (en) * 1991-04-24 1991-06-12 British Steel Plc Production of ferromanganese
RU2044088C1 (ru) * 1994-04-15 1995-09-20 Акционерное общество закрытого типа "ККИП" Способ извлечения марганца из марганецсодержащего сырья
RU2449038C1 (ru) * 2010-09-23 2012-04-27 УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН (ИМЕТ УрО РАН) Шихта для выплавки ферросиликомарганца

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE295549C (fr) *
FR2215478A1 (fr) * 1973-01-26 1974-08-23 Stiftelsen Metallurg Forskni

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1452850A (fr) * 1965-08-04 1966-04-15 Siderurgie Fse Inst Rech Procédé de réduction de minerais au four électrique
US4072504A (en) * 1973-01-26 1978-02-07 Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken Method of producing metal from metal oxides

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE295549C (fr) *
FR2215478A1 (fr) * 1973-01-26 1974-08-23 Stiftelsen Metallurg Forskni
GB1460852A (en) * 1973-01-26 1977-01-06 Skf Svenska Kullagerfab Ab Method of producing metal from metal oxides

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
EXBK/81 *

Also Published As

Publication number Publication date
SU1069632A3 (ru) 1984-01-23
PH19400A (en) 1986-04-10
FR2501238B1 (fr) 1986-04-18
IT8125206A0 (it) 1981-11-20
BE891176A (fr) 1982-03-16
JPS57149438A (en) 1982-09-16
DD202185A5 (de) 1983-08-31
GB2094354B (en) 1984-10-31
FI71351C (fi) 1986-12-19
ES8206639A1 (es) 1982-09-01
ZW27981A1 (en) 1982-02-10
FI813737L (fi) 1982-09-10
IT1140286B (it) 1986-09-24
AT385518B (de) 1988-04-11
BR8200425A (pt) 1982-11-30
MX157301A (es) 1988-11-14
ATA502781A (de) 1987-09-15
SE8105120L (sv) 1982-09-10
ZA811540B (en) 1981-11-25
ES506883A0 (es) 1982-09-01
FI71351B (fi) 1986-09-09
DE3141926A1 (de) 1982-10-28
AU7756381A (en) 1982-09-16
AU541839B2 (en) 1985-01-24
DE3141926C2 (de) 1985-06-13
OA06996A (fr) 1983-08-31
KR830007865A (ko) 1983-11-07
CS226043B2 (en) 1984-03-19
GB2094354A (en) 1982-09-15
CA1174855A (fr) 1984-09-25
IN155076B (fr) 1984-12-29
PL234266A1 (fr) 1982-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2514744A1 (fr) Procede pour fabriquer du silicium a partir de materiau pulverulent contenant de la silice
FR2564863A1 (fr) Procede d'elaboration d'un alliage ferreux a haute teneur en manganese par fusion reductrice.
FR2524905A1 (fr) Procede de recuperation de metaux dans des laitiers liquides
FR2684391A1 (fr) Procede de concentration thermique a basse temperature de minerais de nickel lateritiques.
FR2501238A1 (fr) Procede d'elaboration d'un metal en fusion consistant principalement en manganese et en fer
WO1994018348A1 (fr) Procede pour le recyclage de poussieres de depoussierage dans un four electrique a arc de production d'acier
JPS60187633A (ja) 直接鉛溶錬による金属鉛の製造方法
FR2532661A1 (fr) Procede de fabrication de ferrosilicium
CA1145164A (fr) Procede d'obtention silico-thermique, en poche, d'alliages a base de manganese et de silicium
CA3019512A1 (fr) Procede de traitement continu de materiaux sulfures contenant du cuivre et du nickel
FR2528871A1 (fr) Procede de fabrication d'aluminium au moyen d'un haut-fourneau
FR2616446A1 (fr) Procede de traitement de minerais de plomb sulfures ou de minerais de plomb et de zinc sulfures et/ou de leurs concentres
FR2487378A1 (fr) Procede pour produire par aluminothermie du chrome et des alliages de chrome a faible teneur en azote
US1422733A (en) Method of produoing iron and steel
US1691274A (en) Method of producing dense iron and iron alloys directly out of oxide ores
US384682A (en) Process of obtaining the precious metals from speiss
EP0153260B1 (fr) Procédé de production de ferro-manganèse affiné par réactions metallo-thermiques en poche
US575467A (en) Francis ellershatjsen
US3163522A (en) Method for the production of steel
EP0024065A1 (fr) Perfectionnements aux procédés pour valoriser les scories métallurgiques non phosphoreuses
JPS6067607A (ja) 液状鉄の製造方法及び製造装置
JPS6137340B2 (fr)
SU1194905A1 (ru) Способ получени феррованади
US918381A (en) Metallurgy of iron.
JPH0730385B2 (ja) 溶鉄の脱Cu方法

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse